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张老师讲小羚羊的SMA-36C3A的低压侧的控制原理

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1#
发表于 2006-7-30 21:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你不是讲和实物和304页类似吗,304页右上角那只运算放大器U4C就是稳压用的电压负反馈,100K、100K、W2就是电压负反馈取样电阻,电压负反馈取样送到U4C的同相输入端10脚。
稳压过程:当输出电压企图上升时,U4C输出端也上升,使得光电耦合器U2(4N35)低压侧的发光二极管电流增大,随之U2(4N35)高压侧的光电三极管导通变好,即U2(4N35)高压侧的光电三极管的集电极和发射极之间电阻变小,UC3842的2脚电压变高,迫使PWM导通比变小,其结果是,控制了输出电压上升的趋势;反之,当输出电压企图下降时,U4C输出端也下降,使得光电耦合器U2(4N35)低压侧的发光二极管电流减小,随之U2(4N35)高压侧的光电三极管导通变差,即U2(4N35)高压侧的光电三极管的集电极和发射极之间电阻变大,UC3842的2脚电压变低,迫使PWM导通比变大,其结果是,控制了输出电压下降的趋势。
请牢记,光电耦合器U2(4N35)低压侧的发光二极管电流增大,输出电压降低;反之,光电耦合器U2(4N35)低压侧的发光二极管电流减小,输出电压升高。具体到该图,就是最右侧那只发光管(1/2 U2 4N35),它的正极电位提高,就是电流增加;它的正极电位降低,就是电流减小。
下面讲充电电流反馈的作用,充电电流检测是靠右下角的电阻R34,它的阻值一般很小0.1欧姆,线绕电阻,功率是3瓦,它就是充电电流取样电阻。充电电流大,R34右端的电位就高;充电电流小,R34右端的电位就低。充电电流取样,即R34右端的电位,送到两个地方:一是下面的比较器U4A,二是右下的运算放大器U4D。
先讲电流取样对下面的比较器U4A影响,U4A的输出去干涉电压负反馈取样。当充电电流增大时,R34右面电位升高,该电位送U4A的反相输入端,造成U4A输出降低,进而干涉电压负反馈取样使之降低,其结果就是使输出电压升高。这就是三段式充电器的转折,即从涓流转为第二或第一阶段,第二阶段的电压高于第三阶段(涓流阶段)。显然,如果没有限流,电流会更大,该状态会更稳定。
再讲电流取样对右下的运算放大器U4D影响,当充电电流增大时,R34右面电位升高,该电位送运算放大器U4D的同相输入端,造成U4D输出逐步升高,当U4D输出电位高于U4C的输出时,就会干涉电压负反馈对光电耦合器的一家独裁控制,共同使光电耦合器U2(4N35)低压侧的发光二极管电流增加,即输出电压降低。请注意,前面讲的电流取样对下面的比较器U4A的影响,结果使输出电压升高,状态会更稳定。同样还是该电流取样对右下面的运算放大器U4D的影响,结果使输出电压降低,当然输出电压降低,会使充电电流减小,可能会退出控制,设计不好,会造成状态不稳定。

2#
发表于 2006-8-1 10:30:01 | 只看该作者

张老师讲小羚羊的SMA-36C3A的低压侧的控制原理

  哦,乾坤维修将将给他的内容贴到这里来了。
  有22位网友浏览关心,说明能维修到元件级的人数还是不少的。那我就把它完整一下:乾坤维修网友的问题是,一台UC3842+LM324的充电器,充电时,充电状态指示灯闪动。我的答复是,三种情况可能出现闪动。一和二经指导他检测,排出,这里就略了。楼主贴的是三的前半部分,后半部分如下:
  电流取样在达到某数值时,启动比较器U4A干涉电压负反馈取样,使之降低,进而使输出电压升高。这个电流叫转折电流,充电电流大于转折电流,充电器就会进入第一阶段(俗称恒流阶段,严格讲叫限流)或第二阶段(俗称恒压阶段,为区别涓流阶段的低恒压,我把它叫叫高恒压)。随充电时间增加,电池电压上升,充电电流会逐步减小。当电流小于转折电流时,比较器U4A取消对电压负反馈取样的干涉,充电器进入涓流阶段。此时,输出电压降低为涓流阶段的低恒压值,如果电池正常,电流会小于转折点流,该状态会更稳定。
大部分单激式三阶段充电器,控制就是如上过程,通过对充电电流取样,操作一个比较器:取样电流小于转折电流时,比较器对电压负反馈取样不起作用,此时的充电器为涓流阶段,输出低恒压值;取样电流大于转折电流时,充电器进入第一或者第二阶段,比较器干涉电压负反馈取样。
这款充电器充电电流取样增加了一个控制,这就是通过运算放大器U4D干预电压负反馈反向通道,目的是限制充电器进入第一阶段后,可能出现的充电电流增加过大。增加的控制动作如下所述:当充电电流增大时,R34右面电位升高,该电位送运算放大器U4D的同相输入端,造成U4D输出逐步升高,当U4D输出电位高于U4C的输出时,就会使光电耦合器U2(4N35)低压侧的发光二极管电流增加,即输出电压降低,电流就会受到限制。
请注意,前面讲的电流取样对下面的比较器U4A的影响,结果是使输出电压升高。同样还是该电流取样对右下面的运算放大器U4D的影响,结果是使输出电压降低。这两个控制结果虽然是相反的,由于隔离二极管D24的存在,一般情况不是同时起作用的。只有在充电电流大于设计值时,U4D输出电位使得D24正极电位高于负极0.7V时,才参与控制光电耦合器。
U4D参与控制后,可能出现短时间的充电状态指示灯闪动,这是正常的。但是,设计不良,调试不正确,以及元器件出问题,会造长时间闪动。区别这三种情况,需要熟悉电路,还需要配套的工具。例如用我设计的三段式充电器检测仪(详见209页),将夹子依次从小电流到大电流移动时,充电器的充电状态指示灯达到转折点流转换,不闪动表明充电器正常;夹子距转折点流近的不闪动,远的闪动表明充电器没有调试好;夹子无论在什么位置,充电状态指示灯都闪动,表明元器件有损坏。
3#
发表于 2006-8-1 22:29:37 | 只看该作者

张老师讲小羚羊的SMA-36C3A的低压侧的控制原理

张老师能否把省略的部分帖出来?
4#
 楼主| 发表于 2006-8-4 20:51:53 | 只看该作者

张老师讲小羚羊的SMA-36C3A的低压侧的控制原理

谢谢张老师
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